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Erfahrungen mit EMV-Spion nach DJ3VY und DB1NV?
Moin Moin, hat jemand von euch schon mal mit dem "EMV-Spion nach DJ3VY und DB1NV" [http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2763] gespielt? Kann man den, neben den herkömmlichen Hausmitteln (Küchenradio,SDR, ...), zum (groben) Testen der Strahlungen eigener Schaltungen
Hornstrahler ist möglich oder baut einen einfachen Abwärtsmischer . Eim Durchblasemischer Gunndiode mit 1N21 dann ZF auf 28 MHz ist seit über 40 Jahren als TX/RX Einheit bekannt . Ich versuche mich an einen Mantelwellendetektor und meine, dass das Gerät hierfür gutes Potential bestzt . Bei Erfolg berichte
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Ausgangsübertrager HF Verstärker
wäre auch ein Artikel von DB1NV aus den 90ern empfehlenswert, erschienen im cqDL3/97, S.201 ff.
Günter R. schrieb im Beitrag #7992071: > Ich verwende meist die Aktivantenne von DB1NV, die enthält die > entsprechende Vorkehrung. Die umschaltbare E/H-Aktivantenne nach DB1NV/DJ3VY mit der Kreuzloop? Günter R. schrieb im Beitrag #7992071: > Im meinem Sammelordner gibt es
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PT100 mit Auflösung besser 1mK, bitte um Tipps&Tricks
PT0.25 @ 10 mA entspricht etwa 10 nV/mK PT2.5 @ 5 mA etwa 50 nV/mK PT25.5 @ 0.5 mA oder PT100 @ 1 mA etwa 100 nV/mK und die Messschaltung sollte besser sein... d.h. RMS-Rauschen im Bereich < 1 nV bis 10 nV Fred F. schrieb im Beitrag #4450395: > Die PTB käme dafür in Frage, oder halt ein
. Auflösung: 10 mK waren bei 250 uA etwa 1 uV, jetzt bei 50 uA nur noch 200 nV Rauschen liegt bei 33 nV p-p passt also immer noch. Haben die Messung des Referenzwiderstandes und des PT den maximalen Fehler also 2 * 105 nV = 210 nV passt das
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LON Bus Windhager mitlesen/steuern
(105) NV:LX_nvoPump[0] (L_Pumpe_BK1 ) Typ:SNVT_lev_cont(21) NV:LX_nvoValve[0] (L_Ladeventil_BK1 ) Typ:SNVT_lev_cont(21) NV:WVF_nviTPO (T_PufferOben TPO ) Typ:SNVT_temp_p
NV:LX_nvoPump[0] (L_Pumpe_BK1 ) Typ:SNVT_lev_cont(21) NV:LX_nvoValve[0] (L_Ladeventil_BK1 ) Typ:SNVT_lev_cont(21) NV:WVF_nviTPO (T_PufferOben TPO ) Typ:SNVT_temp_p
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LSK 489, Bob Cordells Vorschlag (Application Note)
Irgendwas stimmt mit den Angaben nicht. Linear Systems sagt 1.8 nV typisch für den LSK489, und 1.9 nV typisch für den LSK389. Die gezeigten Messkurven für den LSK489 bestätigen dass. In den Messkurven des LSK389 sieht man aber etwas unter 1nV /sqrt(Hz)...
K. schrieb im Beitrag #6311114: > Irgendwas stimmt mit den Angaben nicht. > Linear Systems sagt 1.8 nV typisch für den LSK489, > und 1.9 nV typisch für den LSK389. Ich dachte 1.0 für den LSK 389 und 1.5 für den LSK489? aber tatsächlich steht in den datasheets LSK389 Ultra Low Noise:
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Suche rauscharme Spannungsversorgung für 24 bit ADC
Eingangsspannung ADC 0 - 2.5 V d.h. die maximale Verstärkung darf maximal 25 sein. LTC2440 rauscht mit 1.32 uV p-p, als OpAmp mal den OP627 angenommen. Broadband Noise: BW = 10 Hz enbb ~ 15 nV RMS enf = 1/f Noise ~ 75 nV RMS en = sqrt(enbb^2 + enf^2) = 76 nV RMS, Stromrauschen und thermisches Rauschen fallen hier nicht ins Gewicht. Ausgangsrauschen: en * Noise Gain = 76 nV * 25 = 1900 nV = 1.9 uV RMS Gesamtrauschen = sqrt(1.9^2 + 0.2^2) = 1.9 uV RMS ~ 12 uV P-P ~ 1/32 °C gefordert waren 1/1000 °C!
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Bitte um Hilfe mit Verständnis, ISR von Timer usw.
#include <avr/io.h> .extern flag_1ms .global TIMER0_COMPA_vect TIMER0_COMPA_vect: push r0 in r0,0x3f push r24 lds r24,flag_1ms subi r24,-1 sts flag_1ms,r24 lds r24,(flag_1ms + 1) sbci r24,-1 sts (flag_
) kann sich inzwischen ja geändert haben. Das Ganze wird also dank des volatilen Verhaltens von nv eher länglich: [code] LDI R24,0 STS 0x0111,R24 LDS R24,0x0111 SUBI R24,-1 STS 0x0111,R24 LDS R24,0x0111 SUBI R24,-1 STS 0x0111,R24 LDS R24,0x0111 SUBI R24,-1 STS 0x0111
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Horizon EDA [War: Neues, halbfertiges Elektronik-CAD-Programm]
GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2, GL_NV_texture_shader3, GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1,
, GL_NV_read_buffer, GL_NV_texture_lod_clamp, GL_NV_unpack_subimage, GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2, GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3
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Konfektionieren von dünnen Koaxialkabel mit SMA
SM50 Außendurchmesser ist 1,00 oder 1,05 je nach Datenblatt vielleicht weiß schupp.ch einen idealen SMA zum SM50 Hier ein SMA Stecker für 1,13mm Koaxkabel https://www.amphenolrf.com/en-us/assets/file/4065789016/ Wie der
SM50 Außendurchmesser ist 1,00 oder 1,05 je nach Datenblatt vielleicht weiß schupp.ch einen idealen SMA zum SM50 Hier ein SMA Stecker für 1,13mm Koaxkabel https://www.amphenolrf.com/en-us/assets/file/4065789016/ Wie der
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CQ CQ CQ SAQ SAQ SAQ
Diesmal sehr gutes Signal, ca. 30 dB über man-made-noise in der Berliner Innenstadt. Signal etwa 10 dB stärker als die russ. Alpha-Sender. E-Feld-Antenne nach DB1NV/DJ3VY mit rund 80 pF eff. Dachkapazität. Allen schöne Feiertage...
Weihnachten kommt immer sehr überraschend. Schönes Signal heute, 25 dB über noise, um die 40 µV an einer Aktivantenne nach DB1NV in der Berliner City.
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Rauscharmer OPV für Audio
können dann via WLAN (ESP8266) mittels Visual-Basic-Terminal vom PC geändert werden. -TP hat Q = 1, also R1=R2, C1=C2 mit 10nF/750Ohm. Das ist soweit ok. Wenn ich bpsw. andere Werte nehme (fg bspw 2khz), merke ich das die schrillen töne weg sind. -Als OPV hatte ich schonmal nach dem OPA2314 geguckt
haben immer sowas krummes. Außerdem würde ich noch gerne wissen, ob das stimmt, das das AT45DB161D 2mb Besitz. BTW ich habe es im Datenblatt vom XMega nicht gesehen aber kann man die 2 12bit Kanäle nicht als 1 24 bit laufen lassen? Bei Timern geht dad ja oftmals.
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Welches Bauteil: RB59EN
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7927794: > https://www.ttelectronics.com/TTElectronics/media/ProductFiles/Datasheet/RB57,RB59.pdf Das passt ja bestens. Soll der TE mal noch die Maße vergleichen.
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7927810: > Nur steht im Datenblatt, dass der Widerstandswert in der Bezeichnung > steht, das ist hier nicht der Fall. Es gibt eine zweite Zeile!
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AD8307. Wie die Leistung kalibrieren?
Brücke geschaltet haben, Moin zusammen, das war in den UKW-Berichten 4/87 von Jochen Jirmann (DB1NV) > Statt Glühlämpchen könnte man auch Mikrominiatur Heis oder Kaltleiter > nehmen. Das hatte Carsten Vieland (DJ4GC) in UB 3/83 vorgestellt. Michael
Michael M. schrieb im Beitrag #6508915: > das war in den UKW-Berichten 4/87 von Jochen Jirmann (DB1NV) den Jirmann Aufbau hatten wir damals probiert. Jirmann sagte der geht bis 10GHz wir haben es nur bis 1GHz geschafft, hatten damals aber von HF und mehr noch nicht so richtig Ahnung :-) eric1
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Polare Darstellung für Antennendiagramme
> Dynamikbereiche bis zu 190 dB Bezogen auf 1 V wären dass 0,32 nV ( ??? )
U. B. schrieb im Beitrag #2452506: > Bezogen auf 1 V wären dass 0,32 nV ( ??? ) Ja, das wäre ein zugehöriges Spannungsverhältnis. 80 dBm Pulsleistung und -110 dBm Empfängerempfindlichkeit ist bei Pulsradaren schon drin.
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Ultralow Noise Digital Programmable Power Supply
AC, DC etc. pp. Behandelt man den LT3042 mal als OpAmp und rechnet mal überschlägig zurück (kein 1/f-Rauschen etc): 0.8 uVRMS zw. 10 Hz und 100 kHz, VOutRMS = 5V -> SNR = 20 log(5VRMS/0.8uVRMS) ~ 136 dB Bits = (SNR - 1.76) / 6.02 ~ 22.3 Bits. Da gibt's schon einige ADCs, je nach Anforderungen..
www.flickr.com/photos/137684711@N07/28423518000/in/album-72157662535945536/ > Wie im anderen thread: 0 dB = 1nV/rt Hz, 20 dB = 10 nV/rt Hz etc.
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ILI9341 SPI Pixel auslesen geht teilweise. ID4 auslesen nicht
Das sind alle Register angefangen von den Level2 Befehlen bis Power Control B. Heißt aber auch die NV Memory Register sind vom EXTC Pin beeinflusst und die Funktionieren! Naja fast. Ich habe das ganze mal mit der ID1 und dem NV Memory ausprobiert. Und ich konnte den Wert 0x7E als ID1 abspeichern.
meinem eigentlich Projekt. Wollte ja nur Pixel auslesen können :D Im Ahnung nochmal zwei Bilder vom NV Memory Write und auslesen der ID1 Mfg
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ADC Converter große Auflösung
Umrechnen des Widerstandes umfassen grob 1000 °C d.h. bei 20 Bit rauschfrei wäre die Auflösung grob 1 mK, für 1 K reicht dagegen ein guter 10-Bit ADC. Klingt soweit gut? PT100 werden mit maximal 1 mA gemessen d.h. bei 0.00385 Ohm/Ohm/K entspricht 1 mK etwa 385 nV (RMS-Rauschen müsste kleiner 58 nV sein
RMS-Rauschen berechnete. Rauschfrei sind es 2.7 Bits (=ld(6.6)) weniger. Bestenfalls schafft der laut DB nur ein RMS-Rauschen von 140 nV bei 2 Hz Ausgangsdatenrate was zudem schon im 1/f-Rauschbereich ist...
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HF Übertrager kapazitätsarm wickeln
dir zu hören. Das Ergebnis mit 3 Windungen Primärwicklung und 8 Windungen sekundär an 540 Ohm: - 1,5 MHz: 1,5 dB Dämpfung - 2,5 MHz: Maximum - 15 MHz: 12 dB Dämpfung Etwas besser als zuvor, aber deckt sich leider nicht mit der optimistischen Simulation. Im Modell des J310 sind größere Kapazitäten
Hier das Messergebnis zu meinem Vorschlag von Sylvester: - 1,5 MHz: 1,5 dB Dämpfung - 2,3 MHz: Maximum - 15 MHz: 10,5 dB Dämpfung Verglichen mit den ursprünglichen -15 dB bei 14 Mhz ist es immerhin ein Fortschritt. Diese Antennen haben typischerweise -
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Hochauflösender DA-Wandler 1uV - 1V
wegschmeissen kann? Diese Auflösung zu erreichen geht schon z.B.: AD7190 RMS-Noise @ (10 Hz, Gain 1) = 330 nV (nur Verstärkungen von 1, 8, 16, 32, 64 und 128 möglich) CS5534-BS RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 37 nV VRef = 5V ADS1254 RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 169 nV, VRef = 5V Diese sind zwar in realen
Beitrag #2232242: > Diese Auflösung zu erreichen geht schon z.B.: > AD7190 RMS-Noise @ (10 Hz, Gain 1) = 330 nV > (nur Verstärkungen von 1, 8, 16, 32, 64 und 128 möglich) > CS5534-BS RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 37 nV VRef = 5V > ADS1254 RMS-Noise @ 15 Hz, Gain 4 = 169 nV, VRef = 5V > Diese sind zwar
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CQ SAQ -.-. --.-.- --.- Grimeton wieder auf Sendung
In Berliner Citylage 15 dB über dem hohen lokalen Störpegel (Aktivantenne nach DB1NV), problemlos.
Durchweg schönes Signal in Berliner Citylage, 10...20 dB über local noise, sowohl mit der Aktivantenne nach DB1NV als auch einer anderen geschirmten Loop aus Coax (etwa 3 dB weniger Störungen). RX leider wenig standesgmäß 2 x SDR nach N2ADR, aber wenigstens
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GPIB (HP-IB, IEEE-488, IEC-625) - Bus mit AVR verheiraten
DB1NV Jochen Jirmann hat in den UKW-Berichten 4/1998 und 1/1999 ein "Einfaches universelles IEC-Bus-Interface" veröffentlicht
> DB1NV Jochen Jirmann hat in den UKW-Berichten 4/1998 und 1/1999 ein > "Einfaches universelles IEC-Bus-Interface" veröffentlicht Uiii! :) Hat den Bericht zufällig noch jemand?
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Meßverstärker für 1/f-Rauschen 0.1 - 10 Hz
bei 0,1 Hz Grenzfrequenz) sein. Bei 0.01 Hz analoge Bandbreite Entsprechend bei rund 1 nV. Der LT1028 bringt gut 6 nV (eff) vom Spannungsrauschen und je nach Kondensator einiges mehr (z.B. etwa 10 nV bei 10
Uferlose steigt. >Wenn ich mal überschlage, dann hat die Brummspannung eines Netzteils >vielleicht 1 mVpp, das macht dann mit 120+ dB PSRR der OPVs irgendwas im >Picovoltbereich (1 pVpp). 120dB entspricht einem Faktor von 1 Million. Das wären dann bei 1mVpp eine auf den Eingang bezogene Störspannung
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Genauigkeit eines 24bit ADCs realistisch?
Störungen mal ganz abgesehen. Aber als wenn das nicht genug wäre, hat der ADC noch einen PGA, der 1,2,3,4,6,8 oder 12 sein kann. Bei Verstärkung 12 würde ein LSB doch 20,345 nV entsprechen. Da kann man doch etliche Bits wegwerfen, oder? Dazu: Der PGA kann ja auch nur bedingt genau sein. Beim ADS1294R
Beitrag #3255431: > Hab ich da einen Denkfehler? Macht solch eine Auflösung dann überhaupt > Sinn? 1. Ja 2. Ja. Du hast das Prinzip dieser Wandler nicht so recht verstanden. Also: Auf der analogen Seite ist das grundlegende Prinzip die Ladungsbalance. Das läuft auf einen 1 Bit Wandler hinaus,
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Kondensator parallel zu Operationsverstärkereingang
Also nein, Ina hast Übersetzungsschwierigkeiten. Die Erklärung wird im DB ausführlich gegeben: es wird (in diesem Fall) eine zusätzlicher ´adjusted C´ notwendig. Anderes seltenes Beispiel: OPV-Praxis, Nührmann, 2.Auflage, Seite 102: ein TAA761 hat 1nF.
>hast Übersetzungsschwierigkeiten. Nö. >Die Erklärung wird im DB ausführlich gegeben: es wird (in diesem Fall) >eine zusätzlicher ´adjusted C´ notwendig. Hast du überhaupt gechecked, von welchem Cap wir es hier haben?? Es geht um "C1" von Miriams 1. Schema. Dein
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Alternative zum dual OPV OPA2350
Danke, wie finde ich heraus wie das Rauschen zwischen 1Hz und 100Hz aussieht. (Stichwort 1/f-Rauschen). Welcher Parameter in Datenblatt ist dabei von Bedeutung? Danke! Markus
Rauschspannungdichte an (er weiß ja nicht wie du den OPV einsetzt). Dich interessiert da Rauschen zwischen 1 und 100 Hz. Rechnung: ADA4528-2 (Low Noise) 5,9nV/sqrt(Hz) 1.) Vn(1Hz) = 5,9 nV * sqrt(1) = 5,9 nV 2.) Vn(100Hz) = 5,9 nV * sqrt(100) = 59 nV
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Der 2021 SAQ Faden
noise in der City (JO62PL, dx 525 km) und auch atmosphärische Störungen um 11:00 MESZ, SNR bis zu ≈ 12 dB entsprechend ca. RST 549 (ab Sekunde 15). Antenne elektrische Komponente des DB1NV-Designs auf dem Dach in 2 m Höhe mit extrem starker Verdrosselung gegen Mantelwellen als Zwangssymmetrierung. Magnetische
heftiger Verdrosselung. Vielleicht tröstet das den einen oder anderen hier. SAQ war damit hier 25 dB leiser als DCF77 (gleiche E-Feld-Antenne nach DB1NV)
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8 Spannungen mit 24Bit ADC in unter 1ms einlesen
24 Bit sind 145 dB Dynamikumfang. Ich bin froh, wenn ich 60 dB hinkriege.
keine 1mm^2 Querschnitt und 1.6 cm Leiterbahn ist auch nicht viel)
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Analoges Peak Meter
kann man den Ladekondensator mit Konstantstrom entladen. Ein normales, normgerechtes PPM würde je 20 dB 1,5 s brauchen, 100 dB also in 7,5 s. Sieht doof aus, ich muss es wissen, ich habe ein normgerechtes PPM mit 112 dB Anzeigeumfang gemacht (digital).
dB. (Gain immer negativ, natürlich). Allerdings, prinzipiell: Du hast Rin = Rout1 = 1/2 Rout2 gewählt. Damit ergibt sich eine Kleinsignal-Verstärkung von nur 30 (~10 dB) pro Stufe, ~38 dB insgesamt. Wenn ich bei mir die entsprechenden Widerstände für 10 dB verändere, sieht es ähnlich
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50 Ohm Abschlusswiderstände, T-Stücke usw. - Worauf achten?
, wo man sicher sagen kann, bis 1GHz 40db Rückflussdämpfung. Es gibt sie zwar das ist aber reiner Zufall auf sowas zu stoßen. Ralph Berres
im Beitrag #6197974: > Für BNC habe ich bisher nichts gefunden, wo man sicher sagen kann, bis > 1GHz 40db Rückflussdämpfung. Es gibt sie zwar das ist aber reiner Zufall > auf sowas zu stoßen. Da hast du recht! Den Abschluss von conrad für 5€ den ich vorher erwähnt habe(Amphenol B1004A1), da dachte
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Sehr ruhige Spannungsversorgung bauen
gute Idee? Oder schiesse ich mir dabei ins Bein, wenn der Strom dynamisch wird? Der kann zwischen 1A und 3A im FPGA pulsen.
Ultraschallsignale sind alle schon auf elektrischer Ebene. >>(im µV-mV-Bereich) > Ich messe hier nv! und suche Signale im Rauschen. Umso mehr Informationen benötigt jeder, der Dir helfen soll. nV hat verschiedene Schwierigkeitsgrade: - Wieviel nV: 1, 10, 100, 999nV? - Welche Bandbreite und Frequenz
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rauscharmer NPN min 200v gesucht
auf 1 Hz Bandbreite bezogen: Rauschspannung Quelle 1 kOhm: 4 nV Daten des 2N5088 bei IC = 0,1 mA, 1 kHz: Noise Voltage (Figure 3.): ~4,5 nV Noise Current (Figure 4.): ~0,35 pA Rauschstrom-generierte Rauschspannung an 1 kOhm: ~0,35 nV Alle drei Rauschspannungen zusammen: sqrt(4² + 4,5² + 0,35²) nV = 6,03 nV Rauschzahl: 20 * log (6,03 nV / 4 nV) = 3,57 dB Das deckt sich sehr gut mit dem abzulesenden Wert aus
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Frequenz mit R, C und Schmitt-trigger Inverter erzeugen
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #5722686: > Zur Messung kleiner Kapazitätsänderungen gibt es eine Schaltung für > einen alten Feuchtesensor: Der ist allerdings auch dafür bekannt, dass er eher mit der
Holzeigenschaften nicht. Da der Widerstand von Holz, unter 5% Holzfeuchte extrem ansteigt. Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #5722686: > Zur Messung kleiner Kapazitätsänderungen gibt es eine Schaltung für > einen alten Feuchtesensor: > https://www.mikrocontroller.net/articles/Feuchtesensor#Philips_H1
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Multimeter spinnt?
#7585189: > Es ist ein Gossen Metrawatt Metrahit AM Pro. Also, da passt was überhaupt nicht! Ein 4 1/4 stelliges AM Pro hat als kleinsten ACV Berich 100mV mit 10µV Auflösung, das kann keine nV messen. Ausserdem sagt Seite 3 Anmerkung 1 zum 100mV AC Bereich: Werte <200 Digit werden im mV-Bereich unterdrückt. https://www.gossenmetrawatt.de/media/doku/tx/metrahit-am-series/metrahit-am-series-outdoor-db_d.pdf Im 1V AC Bereich gilt: 0,5% + 9D (>200D). Die Spezifikation gilt also anscheinend grundsätzlich erst ab 200 Digit! Unter Anmerkung 10 versteckt sich für AC noch: bei kurzgeschlossenen Prüfspitzen
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Breitband VCO 1-2.5GHz
möglich noch rauscharm). Ich habe die Patentschriften von U.Rohde zu diesem Thema und einen Beitrag von DB1NV. Vielleicht hab ihr mir noch andere Quellen. Viele Grüße DiWe
Die beiden Platinen von DB1NV habe ich damals von den UKW-Berichten gekauft. Das sind soweit ich noch weiß 0,8mm dicke Epoxid-Platinen, auch Matjaz Vidmars VCO ist auf 0,8mm-Material aufgebaut.
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Alternative zu aktiven und passiven Filtern gesucht
ich habe 3 Spulen: 2 Sendespulen und 1 Empfangsspule, die Empfangsspule ist im Grundzustand nahezu ausgeglichen ( Spannungen im nV Bereich ). Wird ein äußeres Feld angelegt habe ich Einkopplungen bei 100kHz und 120kHz ( gesendet und gemessen
Nur um dir folgen zu können? * Du hast ein Nutzsignal bei 110 kHz mit einem Pegel von sagen wir 1 µV? * Du hast bei 100 kHz und 120 kHz ein Störsignal mit einem Pegel von 1 V? Puh, das sind 120 dB Abstand bei 10 kHz! Wollte zuerst nen Langwellenempfänger vorschlagen, aber der würde nicht die
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Motorisierter Potentiometer Miniatur
aber unter "Miniatur" stelle ich mir da immer eher sowas vor: https://www.conrad.de/de/piher-pt-15-nv-100k-trimmer-linear-025-w-100-k-270-1-st-432059.html
unter "Miniatur" stelle ich mir da immer > eher sowas vor: > https://www.conrad.de/de/piher-pt-15-nv-100k-trimmer-linear-025-w-100-k-270-1-st-432059.html Sowas könnte man sicherlich bauen, aber da fast keiner so etwas braucht, dürfte der EUR-Preis dann wohl eher drei- bis vierstellig werden.
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S-Parameter in Spice
32 33 btw: Warum verwendest du (und das Original) die Klammern und Beistriche bzw. die Angabe DB? Ist das die allgemeine Spice Syntax? *S11 FREQ DB PHASE E11 11 12 FREQ {V(10,4)}= DB +( 9.000000e+003,-3.568852e+000, 1.553615e+002) +( 1.000000e+004,-3.927341e+000, 1.548674e+002) Durch einen
Formatierung sind die bei mir unter den Tisch gefallen -> mit LTspice funktionierts trotzdem :) *S11 FREQ DB PHASE E11 NI11 NI12 FREQ {V(NV1,4)}= + 9000.00Hz -3.57 155.36 + 10000.00Hz -3.93 154.87
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Differenzverstärker für Audio Eingang
, aber das sollte in der Regel nicht merklich sein. Es sind ja nur etwa 4 nV/sqrt(Hz) oder gut 500 nV für das Audioband. Bezogen auf einen 1 V Pegel sind das über 120 dB Abstand. Etwas anderes wäre es beim Eingang für ein Dynamisches Mikrofon - da sind 1 K Widerstände schon zu viel.
aber das sollte in der Regel nicht merklich sein. Es sind >ja nur etwa 4 nV/sqrt(Hz) oder gut 500 nV für das Audioband. Bezogen auf >einen 1 V Pegel sind das über 120 dB Abstand. Etwas anderes wäre es beim >Eingang für ein Dynamisches Mikrofon - da sind 1 K Widerstände schon zu >viel. Die 120dB
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Welche (Ersatz-) LEDs?
diese LEDs gesucht: https://de.aliexpress.com/item/1005007489151563.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2552DGfjDGfjPt&algo_pvid=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120&algo_exp_id=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120-0&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2270%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search
LEDs gesucht: > > https://de.aliexpress.com/item/1005007489151563.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.2552DGfjDGfjPt&algo_pvid=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120&algo_exp_id=ebb915c2-1f7d-414e-bc2c-db7290072120- ... > > https://de.aliexpress.com/item/1005001274242161.html?gatewayAdapt=glo2deu
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Umrechnung Rauschspannung dBV²/Hz nach nV/Sqrt(Hz)
Ahoi, kann mir jemand erklären wie die Einheit der Rauschspannung dbV²/Hz nach nv/sqrt(Hz) konvertiert werden kann? Hintergrund des Ganzen: Ich rechne bei Verstärkern für nV-Signale üblicherweise mit der Einheit nV/sqrt(Hz) und würde mir gerne ausrechnen wie gut folgender
Was ist dBV? Ein log. Spannungsverhältnis mit einer Bezugsspannung von U0 = 1,0000 Volt ≡ 0 dBV http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm nV = 10-9 V mfg klaus
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Netzfrequenz
bei mir verwendet, da ich ähnliche Probleme hatte, seitdem stelle ich die Uhr 2x im Jahr: Einmal +1 Stunde, einmal -1h...
Christoph Kessler (db1uq) schrieb: > So hat man das FRÜHER gemcht - Elektor Miniaturausgaben von 1972 und > 1973. Quarze waren noch viel zu teuer. Aber damals war die Netzspannung auch noch ein sauberer Sinus.
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Japanische 2 Geräte an deutsche Steckdose
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7102133: > http://www.yazawa-online.com/page/3042/ > laut Google-Übersetzer ein "Transformator", aber da es in fast der Ja schon, aber der verträgt auch nur 20 Watt.
Christoph db1uq K. schrieb im Beitrag #7102133: > http://www.yazawa-online.com/page/3042/ > laut Google-Übersetzer ein "Transformator", Der Shop hat auch einen Fehler bei den Angaben. Die Leistungsangaben der
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HF Chain durchrechnen (Nötige Verstärkung f. Fullscale ADC, etc)
Anhaltspunkt für die Verzerrung/Sättigung bei einem Glied meiner Kette der "Input 1 dB Compression Point" (P1dB)ist ? Das heißt bis zu dieser "Eingangsleistung" habe ich maximal eine "Verzerrung" von der Ideallinie um 1dB ?
1nV * sqrt(10kHz) ----------------- = 100nV sqrt(Hz) 1nV * sqrt(100Hz) ----------------- = 10nV sqrt(Hz) Für den Rauschabstand von 10 dB ist ganz grob ein um Faktor 3 größeres Signal notwendig
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Ansteuerung Mischer
Das Lo-Signal muß 7 dBm haben, also 0,5 Veff. Niemand sagt, das Rf-Signal müsse 1 dBm haben, es könnte sogar mit den -120dBm, also 223 nV gerade noch gehen. 1dBm ist eventuell das maximal mögliche Signal, aber nicht zu empfehlen. Eine kleine Vorverstärkung wäre aber hilfreich,
liegt zwischen 100 kHz und 30 MHz. Betrieben wird eine magnetische Antenne,daher sind zusätzlich 10 dB Abschwächung in die Berechnung eingegangen. Ein kleines Signal hat ca -120 dB an der Antenne, minus 10 sind -130 dB. Dann kommt ein Tiefpassfilter 5 polig, danach der SRA-1. Der MMIC soll das Signal
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Suche J-FET für Audio
Klaus R. schrieb im Beitrag #4546686: > Input Current Noise 1pA/√Hz erzeugt über 250k-Poti 250nv/Wurzel(hz) -> schlechter Plan!
Klaus R. schrieb im Beitrag #4546686: > Input Current Noise 1pA/√Hz erzeugt über 250k-Poti 250nv/Wurzel(hz) -> schlechter Plan! Peter D. schrieb im Beitrag #4546749: > Ein Pickup ist im Prinzip ein Dynamo. Bei Belastung muß mehr mechanische > Energie aufgewendet
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GU10 50W Halogen ständiger defekt
HV-Halogenlampen halten naturgmäss weniger lange als NV-Halogenlampen. Das liegt ganz einfach daran, dass der Glühfaden von HV-Leuchtmitteln logischerweise wesentlich dünner ist als von NV-Leuchtmitteln.
ACTION=3;LA=446;ARTICLE=57792;GROUPID=3975;artnr=HAL+G9+40K;SID=11UDch7H8AAAIAAGoaPy8d6f630de95ea95db651beaaf39c0afcd > Bernd_Stein
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Micro Glühlampe gesucht
Hallo, diese Ultra-Micro-Glühlampen wurden damals von OM Jirmann DB1NV in UKW-Berichte 4/87 im Leistungsmesskopf für HP-431 verwendet. 8 Stck. erforderlich. Ultra-Micro-Glühlampen, axial 1,5V Abmessung: 0,7 x 4,5 mm, Bestell-Nr. bei Reichelt war L3250. Auswerteplatine
schrieb im Beitrag #7918660: > Hallo, > diese Ultra-Micro-Glühlampen wurden damals von OM Jirmann DB1NV in > UKW-Berichte 4/87 im Leistungsmesskopf für HP-431 verwendet. 8 Stck. > erforderlich. Ultra-Micro-Glühlampen, axial 1,5V Abmessung: 0,7 x 4,5 > mm, Bestell-Nr. bei Reichelt war L3250. > Auswerteplatine
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SMD IC (klein) Rechteckgenerator 60..100kHz I2C?
Schau dir mal den Max1085L an der geht von 4,1 Khz bis 66Mhz wird aber über 2-Wire angesteuert und merkt sich die Einstellungen in einem NV-Rram.
Hans-Georg L. schrieb im Beitrag #4813281: > Schau dir mal den Max1085L an der geht von 4,1 Khz bis 66Mhz wird > aber > über 2-Wire angesteuert und merkt sich die Einstellungen in einem > NV-Rram. Danke für den Tipp. Die Bezeichnung ist DS1085L und der sieht recht gut aus. 2-Wire ist
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Vorverstärker vor oder nach Mischer
nicht mit einer AGC, allenfalls mit einer Handregelung oder schaltbaren Verstärkungsstufen (10/20/30 db). Die Hauptverstärkung eines Superhet-Empfängers wird in der Zwischenfrequenz (ZF/IF) vorgenommen. Dort sind durchaus 60 bis 80 db Verstärkung die Regel und ein Regelumfang von mind. 60 db sollte
mit extrem niedrigem Seitenbandrauschen. Außerdem muss die nutzbare Signalstärke weit unterhalb des 1db-Kompressionslevels liegen. Das ist alles bei einem VNA überhaupt nicht nötig. Hier haben wir es nur mit einem definierten Generatorsignal (bzw. den entstehenden S11 und S21 des DUT) zu tun. Wir
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Warum schiebt mein Register nicht?
if (init_rand) Z = init_rand; if (Z & 0x80000000) { Z<<=1; Z^=0x04C11DB7; } else { Z<<=1; } return Z; } //**********************************************************************
) = '1' then Schieberegister <= Schieberegister(30 downto 0)&'0'; else Schieberegister <= Schieberegister(30 downto 0)&'0' xor x"04C11DB7"; end if; end if; end process